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低炭素セメント市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析

低炭素セメント市場レポート:2031年までの動向、予測、競合分析


Low Carbon Cement Market Report: Trends, Forecast and Competitive Analysis to 2031

低炭素セメント市場の動向と予測 世界の低炭素セメント市場の将来は、住宅建設、商業建設、産業建設市場でのビジネスチャンスにより有望視されている。世界の低炭素セメント市場は、2025年から2031年にかけて年... もっと見る

 

 

出版社
Lucintel
ルシンテル
出版年月
2025年11月10日
電子版価格
US$3,850
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納期
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サマリー

低炭素セメント市場の動向と予測
世界の低炭素セメント市場の将来は、住宅建設、商業建設、産業建設市場でのビジネスチャンスにより有望視されている。世界の低炭素セメント市場は、2025年から2031年にかけて年平均成長率11.2%で成長すると予想される。この市場の主な促進要因は、持続可能な建設資材に対する需要の増加、二酸化炭素排出量に対する政府の関心の高まり、グリーンビルディングプロジェクトにおける採用の増加である。

- Lucintelの予測では、セメントの種類別では、高アルミナが予測期間中に最も高い成長を遂げる見込みである。
- 最終用途別では、商業建築が最も高い成長が見込まれる。
- 地域別では、APACが予測期間中に最も高い成長が見込まれる。
150ページを超える包括的なレポートで、ビジネス上の意思決定に役立つ貴重な洞察を得てください。いくつかの洞察を含むサンプル図を以下に示す。

低炭素セメント市場の新たな動向
低炭素セメント市場の新たなトレンドは、業界をより持続可能な未来へと向かわせ、根本的に再構築している。これらの傾向は、技術革新、政策転換、循環型経 済の原則の重視など、従来のセメント生産に伴う大幅なカーボ ンフットプリントを削減するための協調的努力を反映してい る。
- 補助セメント原料の使用:これは、エネルギー多消費型 のクリンカの一部を、フライアッシュ、スラグ、焼成クレー などの産業副産物に置き換えるものである。この傾向は、CO2 排出量を大幅に削減し、多くの場合セメントの耐久性を向上させるため、費用対効果が高く、環境に優しいソリューションとして広く採用されている。
- 炭素の回収、利用、貯蔵:CCUS技術は、セメントキルンから排出されるCO2を直接回収する技術として、普及しつつある。この回収されたCO2は、他の工業プロセスやセメント自体に貯蔵または利用することができ、排出量を大幅に削減、あるいはネットゼロを達成する有望な道筋を提供する。
- 新しいバインダー技術:従来のSCMにとどまらず、新しいバインダーシステムの研究開発が加速している。これには、アルカリ活性化材料、ジオポリマー、マグネシウムベースのセメントなどが含まれ、優れた性能と大幅な低体積炭素を実現し、真に変革的な代替材料への道を開く。
- グリーン公共調達政策:世界各国の政府は、公共インフラプロジェクトに低炭素材料の使用を義務付け、あるいは奨励する「バイ・クリーン」政策や同様の政策を実施するようになってきている。これは強力な市場シグナルとなり、より環境に優しいセメントへの需要を促進し、その採用を加速させる。
- デジタル化とAIの最適化:デジタルツール、人工知能、機械学習の応用により、セメントの配合設計と製造工程が最適化される。これにより、材料の使用量、エネルギー消費量、炭素排出量を正確に管理できるようになり、より効率的で持続可能な製造が可能になる。
これらのトレンドは、技術革新を促進し、政策支援を促進し、持続可能なソリューションにとってより有利な経済環境を作り出すことで、低炭素セメント市場を大きく再構築している。これらのトレンドは、セメント業界を漸進的な改善から、より根本的な変革へとシフトさせ、材料効率、循環性、直接的な炭素削減を強調している。

低炭素セメント市場の最近の動向
低炭素セメント市場の最近の動向は、技術の進歩、 政策の転換、脱炭素化に向けた業界のコミットメント の高まりのダイナミックな相互作用によって特徴づけられる。こうした動きは、従来のセメント生産が環境に与える大きな影響に対処し、環境に優しい建設セクターへの道を開く上で極めて重要である。
- 研究開発への投資の増加: 新規の低炭素セメント配合に関する資金調達や研究が急増している。これには、焼成クレー(LC3)のような新しいクリンカ代替物、代替バインダー、電気化学的セメント製造のような革新的プロセスの探求が含まれ、大幅な排出削減を目指している。
- 炭素回収技術の採用拡大:いくつかの大手セメントメーカーは、炭素回収・利用・貯 留(CCUS)プロジェクトに投資し、試験的に実施している。この開発は、セメントのカーボン・フットプリントの大部分を占めるプロセス排出を回収し、回収されたCO2を貯蔵したり、コンクリートで再利用するために重要である。
- 政策支援とインセンティブ:政府、特に先進国の政府は、カーボンプライシング、「バイ・クリーン」イニシアティブ、グリーン技術への助成金などの政策を導入している。このような政策的枠組みは、低炭素セメントを求め る市場をより強力に牽引し、製造業者や開発業者に持続可能 な手法の採用を促している。
- 戦略的パートナーシップと協力関係セメント業界では、セメントメーカー、技術プロバイダー、学術機関との連携が増加している。このようなパートナーシップは、低炭素ソリューションの開発と拡大を加速し、専門知識を共有し、技術的障壁を克服する上で極めて重要である。
- 低炭素セメント規格の出現:低炭素セメントの性能基準を定め、標準化する取り組みが進められている。この進展は、設計者やエンドユーザーに、これらの新素材の品質と耐久性を明確にし、保証するものであり、市場の幅広い受け入れを促進するものである。
これらの開発は、より持続可能な建築材料への移行を加速させることで、低炭素セメント市場に総合的な影響を及ぼしている。技術革新を促進し、低炭素建材の選択肢を増やし、手ごろな価格で入手できるようにし、低炭素建材を広く普及させるための規制や市場環境をより強固なものにすることで、最終的には世界の脱炭素化目標に貢献することになる。

低炭素セメント市場における戦略的成長機会
低炭素セメント市場における戦略的成長機会は、主に持続可能な建設に対する需要の増加と、様々な用途における規制や技術の進歩によってもたらされる。特定の分野に焦点を当てることで、的を絞った技術革新と市場浸透が可能になり、低炭素ソリューションの影響力を最大化できる。
- 住宅建設:住宅所有者やデベロッパーが持続可能な住宅ソリューショ ンをますます優先するようになる中、住宅部門は大きなチャン スである。住宅プロジェクトに低炭素セメントを利用することは、CO2排出量を削減するだけでなく、建物の耐久性とエネルギー効率を高め、環境意識の高い消費者にアピールすることができる。
- 商業・工業施設オフィス、工場、データセンターなどの商業・工業施設の建設は、大きな成長をもたらしている。大企業やデベロッパーは、持続可能性に関す る野心的な目標を掲げていることが多く、環境・社会・ガ バナンス(ESG)目標を達成し、体積炭素量を削減するた めに、低炭素セメントが好ましい選択肢となっている。
- インフラプロジェクト政府出資のインフラプロジェクトは、"Buy Clean "政策や国の脱炭素化コミットメントにより、大きな機会となっている。道路、橋梁、その他の公共事業に低炭素セメントを採用することで、長期的な持続可能性が確保され、公共部門の排出量が削減されるとともに、建設業界全体の前例となる。
- プレキャストコンクリート要素:プレキャストコンクリート部門は、管理された生産環境に低炭素セメントを容易に組み込むことができる。これにより、一貫した品質管理と最適化された配合が可能になり、標準化された部材に持続可能な材料を効率的に採用することができる。
- 特殊な用途低炭素セメントの配合は、硫酸塩を多く含む環境や極端な温度など、過酷な条件に対する耐久性や耐性を高めていることが多い。そのため、海洋構造物や廃水処理プラントなど、長期的な性能が重要な特殊用途にニッチな成長機会が生まれる。
このような機会は、多様な用途での需要を促進し、メーカーに技術革新と生産規模の拡大を促すことで、低炭素セメント市場に大きな影響を与えている。また、持続可能な建築材料が広く受け入れられ、主流の建築手法に組み込まれることで、業界はより環境に配慮した未来へと向かっている。

低炭素セメント市場の推進要因と課題
低炭素セメント市場は現在、技術的、経済的、規制的要因の複雑な相互作用の影響を受けている。これらの推進要因と課題を理解することは、市場の進化をナビゲートし、潜在的なハードルを軽減しながら新たな機会を活用するために極めて重要である。
低炭素セメント市場を牽引している要因は以下の通りである:
1.厳しい環境規制:各国政府は、より厳しい排出削減目標と政策を実施している。このため、建設業界は低炭素セメントのような環境に優しい材料を採用せざるを得なくなり、メーカー各社は技術革新と遵守を迫られ、それによって市場の成長が促進される。
2.意識の高まりと需要:気候変動や建設における体積炭素に対する一般市民や企業の意識の高まりが需要を押し上げている。建築家、デベロッパー、消費者は、持続可能な建築ソリューションを積極的に求めており、低炭素セメントはグリーンビルディング認証のための好ましい選択肢となっている。
3.技術の進歩代替バインダー(例:焼成クレー)、炭素捕捉技術、最適化され た製造プロセスなどの継続的な研究開発により、低炭素セメント の実用性が高まっている。これらの技術革新は、性能を向上させ、従来 のセメントとのコスト格差を縮小している。
4.企業の持続可能性への取り組み:多くの建設会社やデベロッパーは、野心的なネットゼロ目標やESG目標を設定している。低炭素セメントを使用することで、これらのコミットメントを達成し、ブランドイメージを高め、持続可能なポートフォリオを重視する投資家を惹きつけることができる。
5.長期的な費用対効果:初期コストは高くつくが、低炭素セメントは耐久 性と耐用年数が高いことが多く、構造物のライフサイクルにわた るメンテナンスや交換費用を削減できる。このような長期的なコストメリットは、プロジェクト開発者にも認識されつつある。

低炭素セメント市場の課題は以下の通りである:
1.生産コストの上昇:現在、多くの代替低炭素セメントの製造コストは、従来のポルトランドセメントよりも高い。特に、価格に敏感な市場や予算が厳しいプロ ジェクトでは、この割高なコストが普及の障壁となる。
2.インフラの限界と拡張性:新しい低炭素技術(例えば、CCUS、新しいクリンカ生産)を取り入れるために、既存のセメント工場を近代化するには、多額の資本投資と技術的専門知識が必要である。世界的な需要に効率的に対応するための生産規模の拡大は、依然として大きな課題である。
3.標準化された規制と規範の欠如:各地域で建築基準法や規格が一貫していなかったり、古かったりすることは、新しいタイプの低炭素セメントの採用を妨げる可能性がある。性能と用途に関する明確なガイドラインがないため、製造業者と使用者の双方に不確実性が生じる。
これらの促進要因と課題の相互作用が、低炭素セメント市場を大きく形成している。強力な規制の後押しと持続可能性への要求の高まりが市場を前進させる一方で、高コスト、インフラのアップグレード、規制の調和といったハードルがあるため、広く普及し脱炭素の可能性を実現するためには、継続的な技術革新、投資、協力的な取り組みが必要である。

低炭素セメント企業のリスト
同市場の企業は、提供する製品の品質で競争している。この市場の主要企業は、製造施設の拡大、研究開発投資、インフラ整備、バリューチェーン全体にわたる統合機会の活用に注力している。このような戦略により、低炭素セメント企業は需要の増加に対応し、競争力を確保し、革新的な製品と技術を開発し、生産コストを削減し、顧客基盤を拡大している。本レポートで紹介する低炭素セメント企業は以下の通りである。
- セラテック
- エコセム・アイルランド
- ハイデルベルグセメント
- ナブラッタン・グリーンセメント・インダストリーズ
- 米国コンクリート
- カービークリート
- カーボンキュア
- セメックス
- ホルシム
- キラン・グローバル・ケムズ

セグメント別低炭素セメント市場
この調査には、セメントタイプ別、技術別、最終用途別、地域別の世界の低炭素セメント市場の予測が含まれています。
セメントタイプ別低炭素セメント市場【2019年から2031年までの金額
- ポートランド
- 高アルミナ
- クイックセトリング
- その他

技術別低炭素セメント市場【2019年から2031年までの金額
- フライアッシュベース
- スラグベース
- その他

低炭素セメントの地域別市場【2019年から2031年の金額
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- その他の地域

低炭素セメント市場の国別展望
世界の建設セクターは、持続可能な慣行へと急速にシフトしており、低炭素セメント市場の大幅な発展を促している。この動きは、環境規制の強化、企業の持続可能性目標、セメント生産における二酸化炭素排出量の大幅削減を目指す技術革新によって後押しされている。世界各国は、低炭素ソリューションを拡大するための研究開発に投資している。
- 米国米国は、政策主導の需要に注力しており、「バイ・クリーン」政策のようなイニシアチブは、連邦政府のプロジェクトにおいて低排出炭素材料を優先している。インフレ削減法による投資も、技術革新と環境に優しいセメントの調達に拍車をかけている。
- 中国世界最大のセメント生産国である中国は、国家発 展改革委員会の計画によって前進している。これには、クリンカ生産量の上限設定、熱効 率の向上、代替燃料の利用拡大などが含まれ、多くの場合、 インセンティブやセメント工場に対する財政支援を通じて 行われている。
- ドイツドイツでは、EUの枠組みの中で、排出量取引制度 (ETS)や炭素国境調整メカニズム(CBAM)と連動したセメン ト脱炭素化の取り組みが行われている。EU革新基金からの多額の資金が、CCUSと代替燃料を通 じて2030年までに30%の排出量削減を目指す炭素回収プロ ジェクトを支援している。
- インド第2位のセメント生産国であるインドは、2030年までに排出原単位を45%削減することを約束している。同産業は、低炭素技術、廃棄物管理、再生可能エネルギーの採用を進めており、同国の膨大なCO2貯留の可能性を考慮し、CCUSソリューションに強い関心を寄せている。
- 日本日本の低炭素セメントへの取り組みは、主に企業の持続可能 性への取り組みと技術の進歩によって推進されている。他地域に匹敵するような具体的で詳細な政策が公に強調されることは少ないが、日本のセメント会社は、新素材とエネルギー効率の高い生産のための研究開発に投資している。

世界の低炭素セメント市場の特徴
市場規模の推定:金額($B)ベースの低炭素セメント市場規模予測
動向と予測分析:各種セグメント・地域別の市場動向(2019年~2024年)と予測(2025年~2031年)。
セグメンテーション分析:セメントタイプ別、技術別、最終用途別、地域別の低炭素セメント市場規模を金額(億ドル)で推計。
地域別分析:低炭素セメント市場の北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域別内訳。
成長機会:低炭素セメント市場のセメントタイプ、技術、最終用途、地域別の成長機会分析。
戦略分析:これには、M&A、新製品開発、低炭素セメント市場の競争環境などが含まれる。
ポーターのファイブフォースモデルに基づく業界の競争力分析。

本レポートは以下の11の主要な質問に回答しています:
Q.1.セメントの種類(ポルトランド、高アルミナ、急結、その他)、技術(フライアッシュベース、スラグベース、その他)、最終用途(住宅建設、商業建設、工業建設)、地域(北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域)別に、低炭素セメント市場で最も有望で高成長する機会は何か?
Q.2.今後成長が加速するセグメントとその理由は?
Q.3.今後成長が加速すると思われる地域とその理由は?
Q.4.市場ダイナミクスに影響を与える主な要因は何か?市場における主な課題とビジネスリスクは?
Q.5.この市場におけるビジネスリスクと競争上の脅威は?
Q.6.この市場における新たなトレンドとその理由は?
Q.7.市場における顧客の需要の変化にはどのようなものがありますか?
Q.8.市場の新しい動きにはどのようなものがありますか?これらの開発をリードしている企業はどこですか?
Q.9.市場の主要プレーヤーは?主要プレーヤーは事業成長のためにどのような戦略的取り組みを進めていますか?
Q.10.この市場における競合製品にはどのようなものがあり、材料や製品の代替によって市場シェアを失う脅威はどの程度ありますか?
Q.11.過去5年間にどのようなM&Aが行われ、業界にどのような影響を与えましたか?



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目次

目次

1.要旨

2.市場概要
2.1 背景と分類
2.2 サプライチェーン

3.市場動向と予測分析
3.1 低炭素セメントの世界市場動向と予測
3.2 業界の推進要因と課題
3.3 PESTLE分析
3.4 特許分析
3.5 規制環境

4.低炭素セメントの世界市場:セメントタイプ別
4.1 概要
4.2 セメントタイプ別魅力度分析
4.3 ポートランド動向と予測(2019-2031)
4.4 高アルミナ:動向と予測(2019年~2031年)
4.5 クイックセトリング動向と予測(2019年~2031年)
4.6 その他動向と予測(2019年~2031年)

5.低炭素セメントの世界市場:技術別
5.1 概要
5.2 技術別魅力度分析
5.3 フライアッシュベース動向と予測(2019-2031)
5.4 スラグベーススラグベースの動向と予測(2019-2031)
5.5 その他動向と予測(2019-2031)

6.低炭素セメントの世界市場:最終用途別
6.1 概要
6.2 最終用途別魅力度分析
6.3 住宅建設動向と予測(2019年~2031年)
6.4 商業用建設:動向と予測(2019年~2031年)
6.5 産業用建設:動向と予測(2019年~2031年)

7.地域分析
7.1 概要
7.2 世界の低炭素セメント地域別市場

8.北米の低炭素セメント市場
8.1 概要
8.2 北米の低炭素セメント市場:セメントタイプ別
8.3 北米の低炭素セメント市場:最終用途別
8.4 アメリカ低炭素セメント市場
8.5 メキシコ低炭素セメント市場
8.6 カナダの低炭素セメント市場

9.ヨーロッパの低炭素セメント市場
9.1 概要
9.2 欧州の低炭素セメント市場:セメントタイプ別
9.3 欧州の低炭素セメント市場:最終用途別
9.4 ドイツの低炭素セメント市場
9.5 フランスの低炭素セメント市場
9.6 スペインの低炭素セメント市場
9.7 イタリアの低炭素セメント市場
9.8 イギリスの低炭素セメント市場

10.APAC低炭素セメント市場
10.1 概要
10.2 APACの低炭素セメント市場:セメントタイプ別
10.3 APACの低炭素セメント市場:最終用途別
10.4 日本の低炭素セメント市場
10.5 インドの低炭素セメント市場
10.6 中国の低炭素セメント市場
10.7 韓国の低炭素セメント市場
10.8 インドネシアの低炭素セメント市場

11.ROWの低炭素セメント市場
11.1 概要
11.2 ROWの低炭素セメント市場:セメントタイプ別
11.3 ROWの低炭素セメント市場:最終用途別
11.4 中東の低炭素セメント市場
11.5 南米の低炭素セメント市場
11.6 アフリカの低炭素セメント市場

12.競合他社分析
12.1 製品ポートフォリオ分析
12.2 経営統合
12.3 ポーターのファイブフォース分析
- 競合ライバル
- バイヤーの交渉力
- サプライヤーの交渉力
- 代替品の脅威
- 新規参入者の脅威
12.4 市場シェア分析

13.ビジネスチャンスと戦略分析
13.1 バリューチェーン分析
13.2 成長機会分析
13.2.1 セメントタイプ別の成長機会
13.2.2 技術別の成長機会
13.2.3 最終用途別の成長機会
13.3 世界の低炭素セメント市場における新たな動向
13.4 戦略的分析
13.4.1 新製品開発
13.4.2 認証とライセンス
13.4.3 合併、買収、協定、提携、合弁事業

14.バリューチェーンにおける主要企業のプロフィール
14.1 競合分析
14.2 セラテック
- 会社概要
- 低炭素セメント事業の概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
14.3 エコセム・アイルランド
- 会社概要
- 低炭素セメント事業概要
- 新製品開発
- 合併、買収、提携
- 認証とライセンス
14.4 ハイデルベルグセメント
- 会社概要
- 低炭素セメント事業の概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
14.5 ナブラッタン・グリーンセメント・インダストリーズ
- 会社概要
- 低炭素セメント事業の概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
14.6 米国コンクリート
- 会社概要
- 低炭素セメント事業の概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
14.7 カルビクリート
- 会社概要
- 低炭素セメント事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
14.8 カーボンキュア
- 会社概要
- 低炭素セメント事業概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
14.9 セメックス
- 会社概要
- 低炭素セメント事業の概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス
14.10 ホルシム
- 会社概要
- 低炭素セメント事業の概要
- 新製品開発
- 合併、買収、提携
- 認証とライセンス
14.11 キラン・グローバル・ケムズ
- 会社概要
- 低炭素セメント事業の概要
- 新製品開発
- 合併・買収・提携
- 認証とライセンス

15. 付録
15.1 図のリスト
15.2 表一覧
15.3 調査方法
15.4 免責事項
15.5 著作権
15.6 略語と技術単位
15.7 会社概要
15.8 お問い合わせ

図表一覧

第1章
図1.1:世界の低炭素セメント市場の動向と予測
第2章
図2.1:低炭素セメント市場の用途
図2.2:低炭素セメントの世界市場の分類
図2.3:低炭素セメントの世界市場のサプライチェーン
第3章
図 3.1:低炭素セメント市場の促進要因と課題
図3.2:PESTLE分析
図3.3: 特許分析
図3.4:規制環境
第4章
図4.1:2019年、2024年、2031年のセメントタイプ別低炭素セメント世界市場
図4.2:セメントタイプ別低炭素セメントの世界市場動向(単位:億ドル
図4.3:セメントタイプ別低炭素セメントの世界市場予測($B)
図4.4:低炭素セメントの世界市場におけるポルトランドの動向と予測(2019~2031年)
図4.5:低炭素セメントの世界市場における高アルミナの動向と予測(2019年〜2031年)
図4.6:低炭素セメントの世界市場における急結性の推移と予測(2019年~2031年)
図4.7:低炭素セメントの世界市場におけるその他の動向と予測(2019年~2031年)
第5章
図5.1:2019年、2024年、2031年の技術別低炭素セメントの世界市場
図5.2:低炭素セメントの世界市場の技術別動向(単位:億ドル
図5.3:技術別低炭素セメントの世界市場予測($B)
図 5.4:低炭素セメントの世界市場におけるフライアッシュベースの動向と予測(2019~2031年)
図5.5:低炭素セメントの世界市場におけるスラグベースの動向と予測(2019年〜2031年)
図5.6:低炭素セメントの世界市場におけるその他の動向と予測(2019~2031年)
第6章
図6.1:2019年、2024年、2031年の最終用途別低炭素セメントの世界市場
図6.2:低炭素セメントの世界市場の最終用途別動向(単位:億ドル
図6.3:最終用途別低炭素セメントの世界市場予測(単位:億ドル
図6.4:低炭素セメントの世界市場における住宅建設の動向と予測(2019~2031年)
図6.5:低炭素セメントの世界市場における商業建築の動向と予測(2019年〜2031年)
図6.6:低炭素セメントの世界市場における産業用建築の動向と予測(2019~2031年)
第7章
図7.1:世界の低炭素セメント市場の地域別動向(単位:億ドル)(2019〜2024年)
図7.2:低炭素セメントの世界地域別市場規模予測($B)(2025-2031)
第8章
図8.1:北米の低炭素セメント市場(セメントタイプ別)(2019年、2024年、2031年
図8.2:北米のセメント種類別低炭素セメント市場($B)の推移(2019年〜2024年)
図8.3:北米の低炭素セメント市場(セメントタイプ別)の予測(2025~2031年:$B)
図8.4:北米の低炭素セメント市場:最終用途別(2019年、2024年、2031年
図8.5:北米の最終用途別低炭素セメント市場($B)の推移(2019年〜2024年)
図8.6:北米の低炭素セメント市場($B)の最終用途別予測(2025年〜2031年)
図8.7:アメリカの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図8.8:メキシコの低炭素セメント市場($B)の推移と予測(2019-2031)
図8.9:カナダの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
第9章
図9.1:2019年、2024年、2031年の欧州低炭素セメント市場(セメントタイプ別
図9.2:欧州の低炭素セメント市場(セメント種類別)の動向($B)(2019年〜2024年
図9.3:欧州の低炭素セメント市場のセメントタイプ別予測($B)(2025年〜2031年)
図9.4:欧州の低炭素セメント市場:最終用途別(2019年、2024年、2031年
図9.5:欧州の低炭素セメント市場(億ドル)の最終用途別推移(2019年〜2024年)
図9.6:欧州の低炭素セメント市場の最終用途別市場規模予測($B)(2025年〜2031年)
図9.7:ドイツの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図9.8:フランス低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図9.9:スペインの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図9.10:イタリアの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図9.11:イギリスの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
第10章
図10.1:2019年、2024年、2031年のAPAC低炭素セメント市場(セメントタイプ別
図10.2:セメントタイプ別APAC低炭素セメント市場($B)の推移(2019年〜2024年)
図10.3:セメントタイプ別APAC低炭素セメント市場予測($B)(2025-2031)
図10.4:APACの低炭素セメント市場:最終用途別(2019年、2024年、2031年
図10.5:APACの最終用途別低炭素セメント市場($B)の推移(2019年〜2024年)
図10.6:APACの最終用途別低炭素セメント市場予測($B)(2025年〜2031年)
図10.7:日本の低炭素セメント市場の推移と予測($B)(2019-2031)
図10.8:インドの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図10.9:中国の低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図10.10:韓国の低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図10.11:インドネシアの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
第11章
図11.1:2019年、2024年、2031年のROW低炭素セメント市場(セメントタイプ別
図11.2:ROWのセメントタイプ別低炭素セメント市場($B)の推移(2019年〜2024年)
図11.3:ROWのセメントタイプ別低炭素セメント市場予測($B)(2025-2031)
図11.4:ROWの最終用途別低炭素セメント市場(2019年、2024年、2031年
図11.5:ROWの最終用途別低炭素セメント市場($B)の推移(2019-2024)
図11.6:ROWの最終用途別低炭素セメント市場予測($B)(2025-2031)
図11.7:中東の低炭素セメント市場($B)の推移と予測(2019-2031)
図11.8:南米の低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
図11.9:アフリカの低炭素セメント市場の動向と予測($B)(2019-2031)
第12章
図12.1:世界の低炭素セメント市場のポーターのファイブフォース分析
図12.2:低炭素セメントの世界市場における上位企業の市場シェア(%)(2024年)
第13章
図13.1:セメントタイプ別低炭素セメント世界市場の成長機会
図13.2:低炭素セメントの世界市場の成長機会(技術別
図13.3:低炭素セメントの世界市場の成長機会:最終用途別
図13.4:低炭素セメントの世界市場の成長機会(地域別
図13.5:低炭素セメントの世界市場における新たな動向

表一覧

第1章
表1.1:低炭素セメント市場のセメントタイプ別、技術別、最終用途別の成長率(%、2023~2024年)とCAGR(%、2025~2031年
表1.2:低炭素セメント市場の地域別魅力度分析
表1.3:世界の低炭素セメント市場のパラメータと属性
第3章
表3.1:世界の低炭素セメント市場の動向(2019〜2024年)
表3.2:低炭素セメントの世界市場予測(2025年~2031年)
第4章
表4.1:低炭素セメントの世界市場低炭素セメントの世界市場のセメントタイプ別魅力度分析
表4.2:低炭素セメントの世界市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表4.3:低炭素セメントの世界市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表4.4:低炭素セメントの世界市場におけるポルトランドの動向(2019~2024年)
表4.5:低炭素セメントの世界市場におけるポルトランドの予測(2025年~2031年)
表4.6:低炭素セメントの世界市場における高アルミナの動向(2019年~2024年)
表4.7:低炭素セメントの世界市場における高アルミナの予測(2025年~2031年)
表4.8:低炭素セメントの世界市場における急速沈降の動向(2019年〜2024年)
表4.9:低炭素セメントの世界市場における急速沈降の予測(2025年〜2031年)
表4.10:低炭素セメントの世界市場におけるその他の動向(2019〜2024年)
表4.11:低炭素セメントの世界市場におけるその他の予測(2025年〜2031年)
第5章
表5.1:低炭素セメントの世界市場における技術別の魅力度分析
表5.2:低炭素セメントの世界市場における各種技術の市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表5.3:低炭素セメントの世界市場における各種技術の市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表5.4:低炭素セメントの世界市場におけるフライアッシュベースの動向(2019〜2024年)
表5.5:低炭素セメントの世界市場におけるフライアッシュベースの予測(2025年〜2031年)
表5.6:低炭素セメントの世界市場におけるスラグベースの動向(2019〜2024年)
表5.7:低炭素セメントの世界市場におけるスラグベースの予測(2025年~2031年)
表5.8:低炭素セメントの世界市場におけるその他の動向(2019〜2024年)
表5.9:低炭素セメントの世界市場におけるその他の予測(2025年〜2031年)
第6章
表6.1:低炭素セメントの世界市場における最終用途別の魅力度分析
表6.2:低炭素セメントの世界市場における各最終用途の市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表6.3:低炭素セメントの世界市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表6.4:低炭素セメントの世界市場における住宅建設の動向(2019年〜2024年)
表6.5:低炭素セメントの世界市場における住宅建設の予測(2025年〜2031年)
表6.6:低炭素セメントの世界市場における商業建築の動向(2019〜2024年)
表6.7:低炭素セメントの世界市場における商業建築の予測(2025年〜2031年)
表6.8:低炭素セメントの世界市場における産業用建築の動向(2019〜2024年)
表6.9:低炭素セメントの世界市場における産業用建築の予測(2025年〜2031年)
第7章
表7.1:低炭素セメントの世界市場における各地域の市場規模とCAGR(2019年〜2024年)
表7.2:低炭素セメントの世界市場における各地域の市場規模とCAGR(2025年〜2031年)
第8章
表8.1:北米の低炭素セメント市場の動向(2019年〜2024年)
表8.2:北米の低炭素セメント市場の予測(2025年〜2031年)
表8.3:北米の低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表8.4:北米の低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表8.5:北米の低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表8.6:北米の低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表8.7:アメリカの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.8:メキシコの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表8.9:カナダの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第9章
表9.1:欧州の低炭素セメント市場の動向(2019年〜2024年)
表9.2:欧州の低炭素セメント市場の予測(2025年〜2031年)
表9.3:欧州の低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表9.4:欧州の低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表9.5:欧州の低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2019〜2024年)
表9.6:欧州の低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表9.7:ドイツの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.8:フランス低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.9:スペインの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.10:イタリアの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表9.11:イギリスの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第10章
表10.1:APAC低炭素セメント市場の動向(2019年〜2024年)
表10.2:APAC低炭素セメント市場の予測(2025年〜2031年)
表10.3:APAC低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表10.4:APACの低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表10.5:APAC低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2019-2024年)
表10.6:APAC低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表10.7:日本の低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表10.8:インドの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表10.9:中国の低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表10.10:韓国の低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表10.11:インドネシアの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年~2031年)
第11章
表11.1:ROWの低炭素セメント市場の動向(2019年〜2024年)
表11.2:ROWの低炭素セメント市場の予測(2025年〜2031年)
表11.3:ROWの低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表11.4:ROWの低炭素セメント市場における各種セメントタイプの市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表11.5:ROWの低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2019年〜2024年)
表11.6:ROWの低炭素セメント市場における各種最終用途の市場規模およびCAGR(2025年〜2031年)
表11.7:中東の低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表11.8:南米低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
表11.9:アフリカの低炭素セメント市場の動向と予測(2019年〜2031年)
第12章
表12.1:セグメントに基づく低炭素セメント供給業者の製品マッピング
表12.2:低炭素セメントメーカーの経営統合
表12.3:低炭素セメント収入に基づく供給業者のランキング
第13章
表13.1:主要低炭素セメントメーカーの新製品上市(2019〜2024年)
表13.2:世界の低炭素セメント市場における主要競合企業の認証取得状況

 

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Summary

Low Carbon Cement Market Trends and Forecast
The future of the global low carbon cement market looks promising with opportunities in the residential construction, commercial construction, and industrial construction markets. The global low carbon cement market is expected to grow with a CAGR of 11.2% from 2025 to 2031. The major drivers for this market are the increasing demand for sustainable construction materials, the rising government focus on carbon emissions, and the growing adoption in green building projects.

• Lucintel forecasts that, within the cement type category, high alumina is expected to witness the highest growth over the forecast period.
• Within the end use category, commercial construction is expected to witness the highest growth.
• In terms of region, APAC is expected to witness the highest growth over the forecast period.
Gain valuable insights for your business decisions with our comprehensive 150+ page report. Sample figures with some insights are shown below.

Emerging Trends in the Low Carbon Cement Market
Emerging trends in the low carbon cement market are fundamentally reshaping the industry, moving it towards a more sustainable future. These trends reflect a concerted effort to reduce the significant carbon footprint associated with traditional cement production, encompassing technological innovation, policy shifts, and a growing emphasis on circular economy principles.
• Supplementary Cementitious Materials Use: This involves replacing a portion of energy-intensive clinker with industrial by-products like fly ash, slag, or calcined clays. This trend significantly reduces CO2 emissions and often improves the cement's durability, making it a cost-effective and environmentally friendly solution for widespread adoption.
• Carbon Capture, Utilization, and Storage: CCUS technologies are gaining traction, capturing CO2 emissions directly from cement kilns. This captured CO2 can then be stored or utilized in other industrial processes or even in the cement itself, offering a promising pathway to significantly reduce or even achieve net-zero emissions.
• Novel Binder Technologies: Beyond traditional SCMs, research and development are accelerating in new binder systems. This includes alkali-activated materials, geopolymers, and magnesium-based cements that offer superior performance with substantially lower embodied carbon, paving the way for truly transformative alternatives.
• Green Public Procurement Policies: Governments worldwide are increasingly implementing "Buy Clean" or similar policies, mandating or incentive incentivizing the use of low carbon materials in public infrastructure projects. This creates a strong market signal and drives demand for greener cement, accelerating its adoption.
• Digitalization and AI Optimization: The application of digital tools, artificial intelligence, and machine learning is optimizing cement mix designs and production processes. This allows for precise control over material use, energy consumption, and carbon emissions, leading to more efficient and sustainable manufacturing.
These trends are profoundly reshaping the low carbon cement market by driving innovation, fostering policy support, and creating a more favorable economic environment for sustainable solutions. They are shifting the industry from a focus on incremental improvements to a more radical transformation, emphasizing material efficiency, circularity, and direct carbon reduction.

Recent Developments in the Low Carbon Cement Market
Recent developments in the low carbon cement market are marked by a dynamic interplay of technological advancements, policy shifts, and increasing industry commitment towards decarbonization. These developments are crucial in addressing the significant environmental impact of traditional cement production and paving the way for a greener construction sector.
• Increased Investment in R&D: There's been a surge in funding and research into novel low carbon cement formulations. This includes exploring new clinker substitutes like calcined clays (LC3), alternative binders, and innovative processes like electrochemical cement production, aiming for substantial emission reductions.
• Growing Adoption of Carbon Capture Technologies: Several major cement producers are investing in and piloting Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) projects. This development is critical for capturing process emissions, a significant portion of cement's carbon footprint, with captured CO2 being stored or even re-utilized in concrete.
• Policy Support and Incentives: Governments, particularly in developed economies, are introducing policies like carbon pricing, "Buy Clean" initiatives, and grants for green technologies. These policy frameworks are creating a stronger market pull for low carbon cement, encouraging manufacturers and developers to adopt sustainable practices.
• Strategic Partnerships and Collaborations: The industry is witnessing an increase in collaborations between cement manufacturers, technology providers, and academic institutions. These partnerships are crucial for accelerating the development and scaling of low carbon solutions, sharing expertise, and overcoming technological barriers.
• Emergence of Low-Carbon Cement Standards: Efforts are underway to establish and standardize performance criteria for low carbon cements. This development provides clarity and assurance to specifiers and end-users regarding the quality and durability of these new materials, facilitating broader market acceptance.
These developments are collectively impacting the low carbon cement market by accelerating the transition towards more sustainable building materials. They are fostering innovation, increasing the availability and affordability of low carbon options, and creating a more robust regulatory and market environment for their widespread adoption, ultimately contributing to global decarbonization goals.

Strategic Growth Opportunities in the Low Carbon Cement Market
Strategic growth opportunities in the low carbon cement market are primarily driven by the increasing demand for sustainable construction, coupled with evolving regulations and technological advancements across various applications. Focusing on specific sectors allows for targeted innovation and market penetration, maximizing the impact of low carbon solutions.
• Residential Construction: As homeowners and developers increasingly prioritize sustainable housing solutions, the residential sector presents a significant opportunity. Utilizing low carbon cements in residential projects not only reduces CO2 emissions but also enhances building durability and energy efficiency, appealing to environmentally conscious consumers.
• Commercial and Industrial Buildings: The construction of commercial and industrial facilities, including offices, factories, and data centers, offers substantial growth. Large corporations and developers are often committed to ambitious sustainability targets, making low carbon cement a preferred choice to meet their environmental, social, and governance (ESG) goals and reduce their embodied carbon.
• Infrastructure Projects: Government-funded infrastructure projects are a massive opportunity due to "Buy Clean" policies and national decarbonization commitments. Employing low carbon cement in roads, bridges, and other public works ensures long-term sustainability, reduces public sector emissions, and sets a precedent for the wider construction industry.
• Precast Concrete Elements: The precast concrete sector can readily integrate low carbon cements into its controlled production environments. This allows for consistent quality control and optimized mixes, leading to efficient adoption of sustainable materials in standardized components, which can then be widely used in various construction types.
• Specialized Applications: Low-carbon cement formulations often exhibit enhanced durability and resistance to harsh conditions, such as sulfate-rich environments or extreme temperatures. This creates niche growth opportunities in marine structures, wastewater treatment plants, and other specialized applications where long-term performance is critical.
These opportunities are significantly impacting the low carbon cement market by driving demand across diverse applications, encouraging manufacturers to innovate and scale production. They are fostering a broader acceptance and integration of sustainable building materials into mainstream construction practices, pushing the industry towards a more environmentally responsible future.

Low Carbon Cement Market Driver and Challenges
The low carbon cement market is currently influenced by a complex interplay of technological, economic, and regulatory factors. Understanding these drivers and challenges is crucial for navigating the market's evolution and capitalizing on emerging opportunities while mitigating potential hurdles.
The factors responsible for driving the low carbon cement market include:
1. Stringent Environmental Regulations: Governments globally are implementing stricter emission reduction targets and policies. This compels the construction industry to adopt eco-friendly materials like low carbon cement, pushing manufacturers to innovate and comply, thereby driving market growth.
2. Growing Awareness and Demand: Increasing public and corporate awareness of climate change and embodied carbon in construction is boosting demand. Architects, developers, and consumers are actively seeking sustainable building solutions, making low carbon cement a preferred choice for green building certifications.
3. Technological Advancements: Continuous research and development in alternative binders (e.g., calcined clays), carbon capture technologies, and optimized production processes are making low carbon cement more viable. These innovations are improving performance and reducing the cost gap with traditional cement.
4. Corporate Sustainability Initiatives: Many construction companies and developers have set ambitious net-zero targets and ESG goals. Using low carbon cement helps them achieve these commitments, enhance their brand image, and attract investors focused on sustainable portfolios.
5. Cost-Effectiveness in Long Term: While initial costs can be higher, low carbon cements often offer enhanced durability and longevity, reducing maintenance and replacement expenses over the lifecycle of a structure. This long-term cost benefit is increasingly recognized by project developers.

Challenges in the low carbon cement market are:
1. Higher Production Costs: Currently, the production of many low carbon cement alternatives can be more expensive than conventional Portland cement. This cost premium can be a barrier to widespread adoption, particularly in price-sensitive markets or projects with tight budgets.
2. Infrastructure Limitations and Scalability: Modernizing existing cement plants to incorporate new low carbon technologies (e.g., CCUS, new clinker production) requires significant capital investment and technical expertise. Scaling up production to meet global demand efficiently remains a considerable challenge.
3. Lack of Standardized Regulations and Codes: Inconsistent or outdated building codes and standards across different regions can hinder the adoption of novel low carbon cement types. A lack of clear guidelines for performance and application creates uncertainty for both manufacturers and users.
The interplay of these drivers and challenges significantly shapes the low carbon cement market. While strong regulatory push and growing sustainability demands are propelling the market forward, the hurdles of high costs, infrastructure upgrades, and regulatory harmonization necessitate continued innovation, investment, and collaborative efforts to achieve widespread adoption and realize its full decarbonization potential.

List of Low Carbon Cement Companies
Companies in the market compete on the basis of product quality offered. Major players in this market focus on expanding their manufacturing facilities, R&D investments, infrastructural development, and leverage integration opportunities across the value chain. With these strategies low carbon cement companies cater increasing demand, ensure competitive effectiveness, develop innovative products & technologies, reduce production costs, and expand their customer base. Some of the low carbon cement companies profiled in this report include-
• CeraTech
• Ecocem Ireland
• Heidelberg Cement
• Navrattan Green Cement Industries
• U.S. Concrete
• CarbiCrete
• Carbon Cure
• Cemex
• Holcim
• Kiran Global Chems

Low Carbon Cement Market by Segment
The study includes a forecast for the global low carbon cement market by cement type, technology, end use, and region.
Low Carbon Cement Market by Cement Type [Value from 2019 to 2031]:
• Portland
• High Alumina
• Quick Settling
• Others

Low Carbon Cement Market by Technology [Value from 2019 to 2031]:
• Fly-ash-based
• Slag-based
• Others

Low Carbon Cement Market by Region [Value from 2019 to 2031]:
• North America
• Europe
• Asia Pacific
• The Rest of the World

Country Wise Outlook for the Low Carbon Cement Market
The global construction sector is rapidly shifting towards sustainable practices, driving significant advancements in the low carbon cement market. This push is fueled by increasing environmental regulations, corporate sustainability goals, and technological innovations aiming to drastically reduce the carbon footprint of cement production. Countries worldwide are investing in research and development to scale up low carbon solutions.
• United States: The U.S. is focusing on policy-driven demand, with initiatives like the "Buy Clean" policy prioritizing low-embodied carbon materials in federal projects. Investments from the Inflation Reduction Act are also spurring innovation and procurement of greener cement, though future policy direction under a new administration remains a factor.
• China: As the world's largest cement producer, China is making strides through its National Development and Reform Commission's plan. This includes capping clinker production, enhancing thermal efficiency, and increasing alternative fuel usage, often through incentives and financial support for cement plants.
• Germany: Germany, within the EU framework, is seeing cement decarbonization efforts linked to the Emissions Trading System (ETS) and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Significant funding from the EU Innovation Fund is supporting carbon capture projects, aiming for a 30% emissions reduction by 2030 through CCUS and alternative fuels.
• India: India, the second-largest cement producer, is committed to reducing emission intensity by 45% by 2030. The industry is adopting low carbon technologies, waste management, and renewable energy, with a strong focus on CCUS solutions given the country's vast CO2 storage potential.
• Japan: Japan efforts in low carbon cement are largely driven by corporate sustainability initiatives and technological advancements. While specific detailed policies comparable to other regions are less publicly emphasized, Japanese cement companies are investing in R&D for novel materials and energy-efficient production.

Features of the Global Low Carbon Cement Market
Market Size Estimates: Low carbon cement market size estimation in terms of value ($B).
Trend and Forecast Analysis: Market trends (2019 to 2024) and forecast (2025 to 2031) by various segments and regions.
Segmentation Analysis: Low carbon cement market size by cement type, technology, end use, and region in terms of value ($B).
Regional Analysis: Low carbon cement market breakdown by North America, Europe, Asia Pacific, and Rest of the World.
Growth Opportunities: Analysis of growth opportunities in different cement type, technology, end use, and regions for the low carbon cement market.
Strategic Analysis: This includes M&A, new product development, and competitive landscape of the low carbon cement market.
Analysis of competitive intensity of the industry based on Porter’s Five Forces model.

This report answers following 11 key questions:
Q.1. What are some of the most promising, high-growth opportunities for the low carbon cement market by cement type (portland, high alumina, quick settling, and others), technology (fly-ash-based, slag-based, and others), end use (residential construction, commercial construction, and industrial construction), and region (North America, Europe, Asia Pacific, and the Rest of the World)?
Q.2. Which segments will grow at a faster pace and why?
Q.3. Which region will grow at a faster pace and why?
Q.4. What are the key factors affecting market dynamics? What are the key challenges and business risks in this market?
Q.5. What are the business risks and competitive threats in this market?
Q.6. What are the emerging trends in this market and the reasons behind them?
Q.7. What are some of the changing demands of customers in the market?
Q.8. What are the new developments in the market? Which companies are leading these developments?
Q.9. Who are the major players in this market? What strategic initiatives are key players pursuing for business growth?
Q.10. What are some of the competing products in this market and how big of a threat do they pose for loss of market share by material or product substitution?
Q.11. What M&A activity has occurred in the last 5 years and what has its impact been on the industry?



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Table of Contents

Table of Contents

1. Executive Summary

2. Market Overview
2.1 Background and Classifications
2.2 Supply Chain

3. Market Trends & Forecast Analysis
3.1 Global Low Carbon Cement Market Trends and Forecast
3.2 Industry Drivers and Challenges
3.3 PESTLE Analysis
3.4 Patent Analysis
3.5 Regulatory Environment

4. Global Low Carbon Cement Market by Cement Type
4.1 Overview
4.2 Attractiveness Analysis by Cement Type
4.3 Portland: Trends and Forecast (2019-2031)
4.4 High Alumina: Trends and Forecast (2019-2031)
4.5 Quick Settling: Trends and Forecast (2019-2031)
4.6 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

5. Global Low Carbon Cement Market by Technology
5.1 Overview
5.2 Attractiveness Analysis by Technology
5.3 Fly-Ash-Based: Trends and Forecast (2019-2031)
5.4 Slag-Based: Trends and Forecast (2019-2031)
5.5 Others: Trends and Forecast (2019-2031)

6. Global Low Carbon Cement Market by End Use
6.1 Overview
6.2 Attractiveness Analysis by End Use
6.3 Residential Construction: Trends and Forecast (2019-2031)
6.4 Commercial Construction: Trends and Forecast (2019-2031)
6.5 Industrial Construction: Trends and Forecast (2019-2031)

7. Regional Analysis
7.1 Overview
7.2 Global Low Carbon Cement Market by Region

8. North American Low Carbon Cement Market
8.1 Overview
8.2 North American Low Carbon Cement Market by Cement Type
8.3 North American Low Carbon Cement Market by End Use
8.4 United States Low Carbon Cement Market
8.5 Mexican Low Carbon Cement Market
8.6 Canadian Low Carbon Cement Market

9. European Low Carbon Cement Market
9.1 Overview
9.2 European Low Carbon Cement Market by Cement Type
9.3 European Low Carbon Cement Market by End Use
9.4 German Low Carbon Cement Market
9.5 French Low Carbon Cement Market
9.6 Spanish Low Carbon Cement Market
9.7 Italian Low Carbon Cement Market
9.8 United Kingdom Low Carbon Cement Market

10. APAC Low Carbon Cement Market
10.1 Overview
10.2 APAC Low Carbon Cement Market by Cement Type
10.3 APAC Low Carbon Cement Market by End Use
10.4 Japanese Low Carbon Cement Market
10.5 Indian Low Carbon Cement Market
10.6 Chinese Low Carbon Cement Market
10.7 South Korean Low Carbon Cement Market
10.8 Indonesian Low Carbon Cement Market

11. ROW Low Carbon Cement Market
11.1 Overview
11.2 ROW Low Carbon Cement Market by Cement Type
11.3 ROW Low Carbon Cement Market by End Use
11.4 Middle Eastern Low Carbon Cement Market
11.5 South American Low Carbon Cement Market
11.6 African Low Carbon Cement Market

12. Competitor Analysis
12.1 Product Portfolio Analysis
12.2 Operational Integration
12.3 Porter’s Five Forces Analysis
• Competitive Rivalry
• Bargaining Power of Buyers
• Bargaining Power of Suppliers
• Threat of Substitutes
• Threat of New Entrants
12.4 Market Share Analysis

13. Opportunities & Strategic Analysis
13.1 Value Chain Analysis
13.2 Growth Opportunity Analysis
13.2.1 Growth Opportunities by Cement Type
13.2.2 Growth Opportunities by Technology
13.2.3 Growth Opportunities by End Use
13.3 Emerging Trends in the Global Low Carbon Cement Market
13.4 Strategic Analysis
13.4.1 New Product Development
13.4.2 Certification and Licensing
13.4.3 Mergers, Acquisitions, Agreements, Collaborations, and Joint Ventures

14. Company Profiles of the Leading Players Across the Value Chain
14.1 Competitive Analysis
14.2 CeraTech
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.3 Ecocem Ireland
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.4 Heidelberg Cement
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.5 Navrattan Green Cement Industries
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.6 U.S. Concrete
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.7 CarbiCrete
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.8 Carbon Cure
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.9 Cemex
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.10 Holcim
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing
14.11 Kiran Global Chems
• Company Overview
• Low Carbon Cement Business Overview
• New Product Development
• Merger, Acquisition, and Collaboration
• Certification and Licensing

15. Appendix
15.1 List of Figures
15.2 List of Tables
15.3 Research Methodology
15.4 Disclaimer
15.5 Copyright
15.6 Abbreviations and Technical Units
15.7 About Us
15.8 Contact Us

List of Figures

Chapter 1
Figure 1.1: Trends and Forecast for the Global Low Carbon Cement Market
Chapter 2
Figure 2.1: Usage of Low Carbon Cement Market
Figure 2.2: Classification of the Global Low Carbon Cement Market
Figure 2.3: Supply Chain of the Global Low Carbon Cement Market
Chapter 3
Figure 3.1: Driver and Challenges of the Low Carbon Cement Market
Figure 3.2: PESTLE Analysis
Figure 3.3: Patent Analysis
Figure 3.4: Regulatory Environment
Chapter 4
Figure 4.1: Global Low Carbon Cement Market by Cement Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 4.2: Trends of the Global Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type
Figure 4.3: Forecast for the Global Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type
Figure 4.4: Trends and Forecast for Portland in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Figure 4.5: Trends and Forecast for High Alumina in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Figure 4.6: Trends and Forecast for Quick Settling in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Figure 4.7: Trends and Forecast for Others in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Chapter 5
Figure 5.1: Global Low Carbon Cement Market by Technology in 2019, 2024, and 2031
Figure 5.2: Trends of the Global Low Carbon Cement Market ($B) by Technology
Figure 5.3: Forecast for the Global Low Carbon Cement Market ($B) by Technology
Figure 5.4: Trends and Forecast for Fly-Ash-Based in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Figure 5.5: Trends and Forecast for Slag-Based in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Figure 5.6: Trends and Forecast for Others in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Chapter 6
Figure 6.1: Global Low Carbon Cement Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 6.2: Trends of the Global Low Carbon Cement Market ($B) by End Use
Figure 6.3: Forecast for the Global Low Carbon Cement Market ($B) by End Use
Figure 6.4: Trends and Forecast for Residential Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Figure 6.5: Trends and Forecast for Commercial Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Figure 6.6: Trends and Forecast for Industrial Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Chapter 7
Figure 7.1: Trends of the Global Low Carbon Cement Market ($B) by Region (2019-2024)
Figure 7.2: Forecast for the Global Low Carbon Cement Market ($B) by Region (2025-2031)
Chapter 8
Figure 8.1: North American Low Carbon Cement Market by Cement Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.2: Trends of the North American Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2019-2024)
Figure 8.3: Forecast for the North American Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2025-2031)
Figure 8.4: North American Low Carbon Cement Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 8.5: Trends of the North American Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 8.6: Forecast for the North American Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 8.7: Trends and Forecast for the United States Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.8: Trends and Forecast for the Mexican Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 8.9: Trends and Forecast for the Canadian Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Chapter 9
Figure 9.1: European Low Carbon Cement Market by Cement Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.2: Trends of the European Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2019-2024)
Figure 9.3: Forecast for the European Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2025-2031)
Figure 9.4: European Low Carbon Cement Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 9.5: Trends of the European Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 9.6: Forecast for the European Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 9.7: Trends and Forecast for the German Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.8: Trends and Forecast for the French Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.9: Trends and Forecast for the Spanish Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.10: Trends and Forecast for the Italian Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 9.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Chapter 10
Figure 10.1: APAC Low Carbon Cement Market by Cement Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.2: Trends of the APAC Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2019-2024)
Figure 10.3: Forecast for the APAC Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2025-2031)
Figure 10.4: APAC Low Carbon Cement Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 10.5: Trends of the APAC Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 10.6: Forecast for the APAC Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 10.7: Trends and Forecast for the Japanese Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.8: Trends and Forecast for the Indian Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.9: Trends and Forecast for the Chinese Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.10: Trends and Forecast for the South Korean Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 10.11: Trends and Forecast for the Indonesian Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Chapter 11
Figure 11.1: ROW Low Carbon Cement Market by Cement Type in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.2: Trends of the ROW Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2019-2024)
Figure 11.3: Forecast for the ROW Low Carbon Cement Market ($B) by Cement Type (2025-2031)
Figure 11.4: ROW Low Carbon Cement Market by End Use in 2019, 2024, and 2031
Figure 11.5: Trends of the ROW Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2019-2024)
Figure 11.6: Forecast for the ROW Low Carbon Cement Market ($B) by End Use (2025-2031)
Figure 11.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.8: Trends and Forecast for the South American Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Figure 11.9: Trends and Forecast for the African Low Carbon Cement Market ($B) (2019-2031)
Chapter 12
Figure 12.1: Porter’s Five Forces Analysis of the Global Low Carbon Cement Market
Figure 12.2: Market Share (%) of Top Players in the Global Low Carbon Cement Market (2024)
Chapter 13
Figure 13.1: Growth Opportunities for the Global Low Carbon Cement Market by Cement Type
Figure 13.2: Growth Opportunities for the Global Low Carbon Cement Market by Technology
Figure 13.3: Growth Opportunities for the Global Low Carbon Cement Market by End Use
Figure 13.4: Growth Opportunities for the Global Low Carbon Cement Market by Region
Figure 13.5: Emerging Trends in the Global Low Carbon Cement Market

List of Tables

Chapter 1
Table 1.1: Growth Rate (%, 2023-2024) and CAGR (%, 2025-2031) of the Low Carbon Cement Market by Cement Type, Technology, and End Use
Table 1.2: Attractiveness Analysis for the Low Carbon Cement Market by Region
Table 1.3: Global Low Carbon Cement Market Parameters and Attributes
Chapter 3
Table 3.1: Trends of the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 3.2: Forecast for the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Chapter 4
Table 4.1: Attractiveness Analysis for the Global Low Carbon Cement Market by Cement Type
Table 4.2: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 4.3: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 4.4: Trends of Portland in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 4.5: Forecast for Portland in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 4.6: Trends of High Alumina in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 4.7: Forecast for High Alumina in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 4.8: Trends of Quick Settling in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 4.9: Forecast for Quick Settling in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 4.10: Trends of Others in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 4.11: Forecast for Others in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Chapter 5
Table 5.1: Attractiveness Analysis for the Global Low Carbon Cement Market by Technology
Table 5.2: Market Size and CAGR of Various Technology in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 5.3: Market Size and CAGR of Various Technology in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 5.4: Trends of Fly-Ash-Based in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 5.5: Forecast for Fly-Ash-Based in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 5.6: Trends of Slag-Based in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 5.7: Forecast for Slag-Based in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 5.8: Trends of Others in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 5.9: Forecast for Others in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Chapter 6
Table 6.1: Attractiveness Analysis for the Global Low Carbon Cement Market by End Use
Table 6.2: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 6.3: Market Size and CAGR of Various End Use in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 6.4: Trends of Residential Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 6.5: Forecast for Residential Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 6.6: Trends of Commercial Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 6.7: Forecast for Commercial Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 6.8: Trends of Industrial Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 6.9: Forecast for Industrial Construction in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Chapter 7
Table 7.1: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 7.2: Market Size and CAGR of Various Regions in the Global Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Chapter 8
Table 8.1: Trends of the North American Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 8.2: Forecast for the North American Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 8.3: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the North American Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 8.4: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the North American Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 8.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 8.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the North American Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 8.7: Trends and Forecast for the United States Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 8.8: Trends and Forecast for the Mexican Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 8.9: Trends and Forecast for the Canadian Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Chapter 9
Table 9.1: Trends of the European Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 9.2: Forecast for the European Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 9.3: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the European Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 9.4: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the European Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 9.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 9.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the European Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 9.7: Trends and Forecast for the German Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 9.8: Trends and Forecast for the French Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 9.9: Trends and Forecast for the Spanish Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 9.10: Trends and Forecast for the Italian Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 9.11: Trends and Forecast for the United Kingdom Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Chapter 10
Table 10.1: Trends of the APAC Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 10.2: Forecast for the APAC Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 10.3: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the APAC Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 10.4: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the APAC Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 10.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 10.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the APAC Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 10.7: Trends and Forecast for the Japanese Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 10.8: Trends and Forecast for the Indian Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 10.9: Trends and Forecast for the Chinese Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 10.10: Trends and Forecast for the South Korean Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 10.11: Trends and Forecast for the Indonesian Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Chapter 11
Table 11.1: Trends of the ROW Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 11.2: Forecast for the ROW Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 11.3: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the ROW Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 11.4: Market Size and CAGR of Various Cement Type in the ROW Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 11.5: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Low Carbon Cement Market (2019-2024)
Table 11.6: Market Size and CAGR of Various End Use in the ROW Low Carbon Cement Market (2025-2031)
Table 11.7: Trends and Forecast for the Middle Eastern Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 11.8: Trends and Forecast for the South American Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Table 11.9: Trends and Forecast for the African Low Carbon Cement Market (2019-2031)
Chapter 12
Table 12.1: Product Mapping of Low Carbon Cement Suppliers Based on Segments
Table 12.2: Operational Integration of Low Carbon Cement Manufacturers
Table 12.3: Rankings of Suppliers Based on Low Carbon Cement Revenue
Chapter 13
Table 13.1: New Product Launches by Major Low Carbon Cement Producers (2019-2024)
Table 13.2: Certification Acquired by Major Competitor in the Global Low Carbon Cement Market

 

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